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光谱吸收式光纤甲烷气体传感系统的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第1章 绪论第10-23页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 气体检测的基本方法第11-16页
  1.2.1 化学气敏传感器第11-12页
  1.2.2 气相色谱分析方法第12-13页
  1.2.3 光谱吸收法第13页
  1.2.4 荧光法第13-15页
  1.2.5 气体传感器性能比较第15-16页
 1.3 光纤气体传感器第16-21页
  1.3.1 内作用型光纤气体传感器第18页
  1.3.2 外作用型光纤气体传感器第18-19页
  1.3.3 吸收式光纤气体传感器的国内外研究现状第19-21页
 1.4 课题来源及研究的目的和意义第21-22页
  1.4.1 课题来源第21页
  1.4.2 研究目的及意义第21-22页
 1.5 论文的主要研究内容第22-23页
第2章 光谱吸收式气体检测原理及方法第23-38页
 2.1 引言第23页
 2.2 气体分子近红外选择性吸收第23-29页
  2.2.1 气体分子的运动形式及其光谱第24-25页
  2.2.2 基频、泛频及组合频率光谱第25-26页
  2.2.3 甲烷气体吸收谱线的选择第26-28页
  2.2.4 气体分子的典型吸收线第28-29页
 2.3 光谱吸收式光纤气体检测方法第29-36页
  2.3.1 差分吸收检测第31-34页
  2.3.2 调制技术第34-36页
 2.4 本章小结第36-38页
第3章 甲烷气体浓度的谐波检测第38-54页
 3.1 引言第38页
 3.2 气体浓度的谐波检测第38-52页
  3.2.1 窄带光源的谐波检测第38-46页
  3.2.2 光纤光栅调制LED宽带光源进行谐波检测第46-50页
  3.2.3 宽带光源谐波检测及系统设计第50-52页
 3.3 谐波检测方案的选择第52-53页
  3.3.1 谐波检测的灵敏度限制因素第52页
  3.3.2 谐波次数的选取第52页
  3.3.3 调制频率的选择第52-53页
 3.4 本章小结第53-54页
第4章 光纤甲烷气体检测系统的设计第54-81页
 4.1 引言第54页
 4.2 光源的选择第54-58页
  4.2.1 发光二极管第54-55页
  4.2.2 半导体激光器第55-57页
  4.2.3 分布反馈式半导体激光器第57-58页
 4.3 气室的设计第58-60页
 4.4 光源驱动及正弦发生电路的设计第60-63页
  4.4.1 光源驱动电路的设计第60-62页
  4.4.2 正弦波发生电路的设计第62-63页
 4.5 温控电路的设计第63-64页
 4.6 光电探测器的选择第64-66页
 4.7 前置放大电路的设计第66-70页
 4.8 滤波电路的设计第70-73页
  4.8.1 两种有源带通滤波器第70-72页
  4.8.2 同步积分滤波电路第72-73页
 4.9 锁相放大电路的设计第73-76页
 4.10 数据处理系统的设计第76-80页
 4.11 本章小结第80-81页
第5章 光纤甲烷气体传感系统的实验研究第81-89页
 5.1 引言第81页
 5.2 DFBLD光谱特性测试第81-82页
 5.3 光纤链路损耗试验第82-84页
 5.4 气体浓度与检测信号关系实验第84-86页
 5.5 示值比对实验第86-87页
 5.6 重复性实验第87-88页
 5.7 稳定度测试实验第88页
 5.8 本章小结第88-89页
结论第89-90页
参考文献第90-95页
攻读硕士学位期间所发表的论文第95-96页
致谢第96-97页
个人简介第97页

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